Top Banner
Химические источники энергии Лекция 1. Теоретические основы электрохимического преобразования энергии. Напряжение элемента
24

лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Jul 16, 2015

Download

Education

olegkozaderov
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Химические источники энергии

Лекция 1. Теоретические основы электрохимического преобразования энергии. Напряжение элемента

Page 2: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Алессандро Вольта (18.02.1745-05.03.1827)

Page 3: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

О курсе

Форма – лекции, самостоятельная работа

Итоговая аттестация – зачет итоговое тестирование в Moodle или устный ответ

Рекомендуемая литература Дамаскин Б.Б. , Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. —

М. : Химия : КолосС, 2006.— 670 с.

Химические источники тока : справ. / под ред. Н.В. Коровина, А.М. Скундина. – М. : Изд-во МЭИ, 2003. – 739 с.

Коровин Н.В. Электрохимическая энергетика. — М. : Энергоатомиздат, 1991. — 263 с.

ЛЕКЦИИ!

сайт http://kozaderov.ru

Page 4: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

химический источник энергии=

химический источник тока

Page 5: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Лекция 1

Что такое химический источник тока?

Какие типы химических источников тока существуют?

Как генерируется электрический ток в химическом источнике тока ?

Как найти напряжение химического источника тока ?

Почему реальное напряжение химического источника тока всегда ниже расчетного значения?

Что такое мощность, энергоемкость и энергия химического источника тока?

Page 6: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Химический источник тока

Page 7: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Химический источник тока

устройство, в котором химическая энергияокислителя и восстановителя напрямуюпревращается в электрическую энергию

основа любого химического источника тока- это электрохимическая ячейка (элемент)

Page 8: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Классификация химических источников тока

первичные элементы (или гальванические элементы)

вторичные элементы (или аккумуляторы)

топливные элементы

Page 9: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Классификация ХИТ

1. ПЕРВИЧНЫЕ

(ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ) ЭЛЕМЕНТЫ

одноразового использования

содержат ограниченный запас окислителя и восстановителя

после полного израсходования активных веществ становятся неработоспособными и требуют замены новыми

Page 10: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Классификация ХИТ

2. ВТОРИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(АККУМУЛЯТОРЫ)

многоразового использования

содержат ограниченный запас окислителя и восстановителя

после полного израсходования активных веществ масс могут быть приведены в рабочее состояние под действием электрического тока

Page 11: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Классификация ХИТ

3. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

работают, пока подаются окислитель и восстановитель, которые хранятся вне элемента

Page 12: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Типичная схема электрохимического элемента

восстановитель | электролит | окислитель

электроотрицательный металл А

электролитэлектроположительный

металл В

Page 13: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Вольтов столб

Page 14: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента
Page 15: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Простейший электрохимический элемент

A → A+ + e−

полуреакция

окисления

B+ + e− → Bполуреакция

восстановления

A + B+ → B + A+

окислительно-восстановительный брутто-процесс

(-) АНОД КАТОД (+)

Page 16: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Химический источник тока

устройство, в котором химическая энергия пространственно разделенного взаимодействия окислителя и восстановителя напрямуюпревращается в электрическую энергию

восстановитель

на анодеэлектролит

окислительна катоде

+

Page 17: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Реакции в элементе. Разряд

Анодная реакция (окисление): Red1 – ne– → Ox1

Катодная реакция (восстановление): Ox2 + ne– → Red2

Брутто-реакция в ячейке: Red1 + Ox2 → Ox1 + Red2

Ox – окислитель

Red – восстановитель

Page 18: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Разряд и заряд

РАЗРЯД

(–) анод (Red1) | электролит | катод (Ox2) (+)

ЗАРЯД

(+) катод (Ox1) | электролит | анод (Red2) (–)

Page 19: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Напряжение элемента

Page 20: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Равновесное напряжение элемента

на границах раздела фаз (электрод / электролит) установилось электрохимическое равновесие

электрический ток во внешней цепи отсутствует

электродный потенциал анода отрицательнее, чем потенциал катода

Еa < Ек

равновесное напряжение Е = Ек - Еа > 0

Page 21: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента
Page 22: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Термодинамический расчет равновесного напряжения элемента

1Red1 + 2 Ox2 → ’1 Ox1 + ’2 Red2 , G0

E0 = –ΔG0/nF

1 Red1 – ne– → ’1 Ox12 Ox2 + ne– → ’2 Red2

Page 23: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Уравнение Нернста

i

i

ν

реагентов0

ν

продуктов

∏aRTE=E + ln

nF ∏a

Page 24: лекция 1. теоретические основы электрохимической энергоконверсии. напряжение элемента

Задание 1

Напишите уравнения анодной, катодной и брутто-реакций в Вольтовом столбе